sexta-feira, 27 de abril de 2012

Memória Ram

Definir memória SRAM e DRAM

Memória SRAM é um tipo de memória de acesso aleatório que mantém os dados armazenados desde que seja mantida sua alimentação, não precisando que as células que armazenam os bits sejam refrescadas.

Memória DRAM é um tipo de memória RAM de acesso direto que armazena cada bit de dados num condensador ou Capacitor. O número de elétrons armazenados no condensador determina se o bit é considerado 1 ou 0. Como vai havendo fuga de elétrons do condensador, a informação acaba por se perder, a não ser que a carga seja atualizada periodicamente.

SRAM


É um tipo de memória RAM estática e possui as seguintes características:

  • Células de memória - Latches / flip-flops
  • Rápidas – tempos de acesso baixos para leitura e para escrita
  • Utilizadas tipicamente como memórias cache (associadas ao processador)

Rápidas – tempos de acesso baixos para leitura e para escrita
Utilizadas tipicamente como memórias cache (associadas ao processador)


DRAM

Células de memória:

Pares transistor-condensador, que conseguem manter o nível lógico armazenado durante curtos espaços de tempo

Necessitam por isso de ciclos de refrescamento periódicos para reposição dos níveis lógicos nos condensadores


Tipos de DRAM

SDRAM (Synchronous DRAM)
  • Síncronas com o relógio de sistema.

DDR-SDRAM (Double Data Rate SDRAM)
  • Reagem a ambos os flancos do sinal de relógio;
  • Muito utilizadas em PCs;
  • Evolução: DDR (2000) DDR-2 (2003) DDR-3 (2007).
RDRAM (Rambus DRAM)
  • Têm esta designação porque os módulos de memória estão ligadas em série num barramento (bus) próprio;
  • Eficientes em leituras e escritas por blocos;
  • Pouco utilizadas em PCs, usadas na Playstation 2 e Nintendo 64.

Endereçamento de memória

Célula básica de memória

A memória RAM usa capacitores ligados a circuitos combinacionais (transistores) para manter os valores 0 ou 1, um método relativamente barato. Já os registradores usam flip-flops, que são compostos apenas de circuitos lógicos e podem fazer o mesmo trabalho muito mais rápido.

Na engenharia da computação, usam-se portas lógicas para ilustrar esquemas de circuitos combinacionais (ou sequenciais). Um flip-flop simples (latch) pode ser facilmente representado por duas portas NOR ligadas entre si, de forma cruzada.

Processo de endereçamento de uma memória
No endereçamento de memória existem vários aspectos a referir e podemos também ver na imagem seguinte:

k linhas de endereço
n linhas de dados de entrada
Sinais de controlo

Leitura/Escrita
Enables
n linhas de dados de saída

sexta-feira, 20 de abril de 2012

Circuitos integrados TTL e CMOS

Circuitos integrados TTL

A Lógica Transistor-Transistor (Transistor-Transistor Logic ou simplesmente TTL) é uma classe de circuitos digitais construídos de transistores de junção bipolar (BJT), e resistores. Isso é chamado lógica transistor-transistor porque ocorrem ambas as funções porta lógica e de amplificação pelos transistores (em contraste com a RTL e a DTL). Isso é notável por ser uma família difundida de circuitos integrados (CI) usada por muitas aplicações como computadores, controle industrial, electrônica de consumo, sintetizadores etc. Por causa do grande uso desta família lógica, sinais de entrada e saída de equipamentos eletrônicos pode ser chamada entrada ou saída "TTL", significantemente compatível com os níveis de tensão usados.
Estes circuitos têm como principal característica a utilização de sinais de 5 volts para níveis lógicos altos. Seus circuitos integrados são constituídos basicamente de transístores, o que os torna pouco sensíveis à eletricidade estática.

Circuitos integrados CMOS

CMOS (pronuncia-se "Cí-Mós") é uma sigla para complementary metal-oxide-semiconductor, i.e., semicondutor metal-óxido complementar. É um tipo de tecnologia empregada na fabricação de circuitos integrados onde se incluem elementos de lógica digital (portas lógicas, flip-flops, contadores, decodificadores, etc.), microprocessadores, microcontroladores, memórias RAM, etc. O "complementary", em seu nome, vem do fato de que esta tecnologia recente utiliza os dois tipos de transistores MOSFET, o MOSFET canal N e o MOSFET canal P, de tal modo que um deles "complementa" o outro. A CMOS é hoje a tecnologia mais largamente usada na fabricação de CIs. As principais vantagens dos circuitos integrados CMOS são o baixíssimo consumo de energia (que leva à baixa dissipação de calor) e a possibilidade de alta densidade de integração, comparativamente com outras tecnologias como a TTL. Devido a tais características, circuitos CMOS são também largamente utilizados em calculadoras, relógios digitais, e outros dispositivos alimentados por pequenas baterias.

quinta-feira, 19 de abril de 2012

Arquitectura de Von Nermann e de Harvard


A Arquitetura de von Neumann (de John von Neumann)


É uma arquitetura de computador que se caracteriza pela possibilidade de uma máquina digital armazenar seus programas no mesmo espaço de memória que os dados, podendo assim manipular tais programas.

A máquina proposta por Von Neumann reúne os seguintes componentes: (i) uma memória, (ii) uma unidade aritmética e lógica (ALU), (iii) uma unidade central de processamento (CPU), composta por diversos registradores, e (iv) uma Unidade de Controle (CU), cuja função é a mesma da tabela de controle da Máquina de Turing universal: buscar um programa na memória, instrução por instrução, e executá-lo sobre os dados de entrada.
Cada um dos elementos apresentados é realizado à custa de componentes físicos independentes, cuja implementação tem variado ao longo do tempo, consoante a evolução das tecnologias de fabricação, desde os relés electromagnéticos, os tubos de vácuo (ou válvulas), até aos semicondutores, abrangendo os transistores e os circuitos electrónicos integrados, com média, alta ou muito alta densidade de integração (MSI - medium scale, LSI - large scale, ou VLSI - very large scale integration), medida em termos de milhões transistores por pastilha de silício.
As interacções entre os elementos exibem tempos típicos que também têm variado ao longo do tempo, consoante as tecnologias de fabricação. Actualmente, as CPUs processam instruções sob controlo de relógios cujos períodos típicos são da ordem de 1 nanosegundo, ou seja, 10 − 9 segundos. As memórias centrais têm tempos típicos de acesso da ordem da dezena de nanosegundos. As unidades de entrada e saída exibem tempos típicos extremamente variáveis, mas que são tipicamente muito superiores à escala do nanosegundo. Por exemplo, os discos duros exibem tempos da ordem do milisegundos (milésimo de segundo, 10 − 3). Outros dispositivos periféricos são inertes, a não ser que sejam activados por utilizadores humanos. Por exemplo, ao se fazer "copy and paste" nao se-percebe nada do que foi descrito acima, pois um teclado só envia informação para o computador após serem pressionada as devidas teclas. Assim, este dispositivo se comunica com a CPU eventualmente e, portanto, exibe tempos indeterminados.

John von Neumann

A Arquitetura de Harvard 

Baseia-se em um conceito mais recente que a de Von-Neumann, tendo vindo da necessidade de por o microcontrolador para trabalhar mais rápido. É uma arquitetura de computador que se distingue das outras por possuir duas memórias diferentes e independentes em termos de barramento e ligação ao processador. É utilizada nos microcontroladores PIC, tem como principal característica acessar a memória de dados separadamente da memória de programa.
Baseada também na separação de barramentos de dados das memórias onde estão as instruções de programa e das memórias de dados, permitindo que um processador possa acessar as duas simultaneamente, obtendo um desempenho melhor do que a da Arquitetura de von Neumann, pois pode buscar uma nova instrução enquanto executa outra.
A principal vantagem dessa arquitetura é que a leitura de instruções e de alguns tipos de operandos pode ser feita ao mesmo tempo em que a execução das instruções (tempo Tcy). Isso significa que o sistema fica todo o tempo executando instruções, o que acarreta um significativo ganho de velocidade. Enquanto uma instrução está sendo executada, a seguinte está sendo lida. Esse processo é conhecido como pipelining(canalização).
A arquitetura Havard também possui um repertório com menos instruções que a de Von-Neumann, e essas são executadas apenas num único ciclo de relógio.
Arquiteturas de Harvard são normalmente utilizadas em qualquer sistemas especializados ou para usos específicos. É utilizado em processamento de sinal digital especializados (DSP), normalmente por produtos de áudio e vídeo de transformação. Ele também é usado em muitos pequenos microcontroladores utilizados em aplicações eletrônicas, tais como máquinas RISCO Advanced (ARM) para produtos à base de muitos vendedores.
Os microcontroladores com arquitetura Havard são também conhecidos como "microcontroladores RISC" (Computador com Conjunto Reduzido de Instruções), e os microcontroladores com uma arquitetura Von-Neumann, de "microcontroladores CISC" (Computador com um Conjunto Complexo de Instruções).


quarta-feira, 18 de abril de 2012

Arquitectura de computadores

A Arquitetura de Computadores lida com o comportamento funcional de um sistema computacional tal como este é visto por um programador (como o tamanho de um tipo de dados, por exemplo, 32 bits representam um inteiro).


Organização de Computadores lida com relações estruturais que podem não ser visíveis para o programador (como a frequência do relógio ou o tamanho da memória física).


Existe um um conceito de níveis na arquitectura de computadores. A ideia básica é que existem vários níveis nos quais um computador pode ser considerado, desde o nível mais elevado, onde o utilizador corre os programas, até ao nível mais baixo, consistindo de transístores e ligações.

Função da North bridge 

Também conhecido como memory controller hub (MCH) em sistemas Intel (AMD, VIA, SiS e outros geralmente usam northbridge), é tradicionalmente um dos dois chips que constituem o chipset numa placa-mãe de PC, sendo o outro o southbridge. Separar o chipset em northbridge e southbridge é comum, embora existam instâncias raras em que ambos são combinados num único die quando a complexidade do design e os processos de fabricação o permitem.

Função da South bridge

Também conhecido como I/O Controller Hub em sistemas Intel (AMD, VIA, SiS e outros geralmente usam southbridge), é um chip que implementa as capacidades mais "lentas" da placa-mãe numa arquitetura de chipset northbridge/southbridge. O southbridge pode ser geralmente diferenciado do northbridge por não estar diretamente conectado à UCP. Em vez disso, o northbridge liga o southbridge à UCP.


Chipset
Um Chipset é o nome dado ao conjunto de chips (ou circuitos integrados) utilizado na placa-mãe e cuja função é realizar diversas funções de hardware, como controle dos barramentos (PCI, AGP e o antigo ISA), controle e acesso à memória, controle da interface IDE e USB, Timer, controle dos sinais de interrupção IRQ e DMA, entre outras.


FSB
Um front-side bus é uma interface de comunicação com o computador, muitas vezes usado em computadores durante a década de 1990 e 2000. Ele normalmente transporta dados entre a unidade de processamento central (CPU) e um hub controlador de memória, conhecidos como northbridge.

DMA
Acesso direto à memória ( DMA ) é uma característica dos modernos computadores que permite que certos subsistemas de hardware dentro do computador para acessar o sistema de memória , independentemente da unidade de processamento central (CPU).

quinta-feira, 12 de abril de 2012

Circuitos integrados

O que são os circuitos integrados?
Os circuitos integrados são circuitos electrónicos funcionais, constituídos por um conjunto de transístores, díodos, resistências e condensadores, fabricados num mesmo processo, sobre uma substância comum semicondutora de silício que se designa vulgarmente por chip.

Limitações dos C.I.

Limitação nos valores das resistências e condensadores a integrar.
Reduzida potência de dissipação.
Limitações nas tensões de funcionamento.
Impossibilidade de integrar num chip bobinas ou indutâncias (salvo se forem de valores muitíssimo pequenos).
Tipos de cápsulas do C.I.

Os principais tipos de cápsulas utilizadas para envolver e proteger os chips são basicamente quatro:

  • Cápsulas com dupla fila de pinos (DIL ou DIP – Dual In Line);
  • Cápsulas planas (Flat-pack);
  • Cápsulas metálicas TO-5 (cilíndricas);
  • Cápsulas especiais.

Enquanto as cápsulas TO-5 são de material metálico, as restantes podem utilizar materiais plásticos ou cerâmicos.

 Cápsula com dupla fila de pinos

Para os CI de baixa potência – DIL ou DIP.
As cápsulas de dupla fila de pinos são as mais utilizadas, podendo conter vários chips interligados.

Nos integrados de encapsulamento DIL a numeração dos terminais é feita a partir do terminal 1, vai por essa linha de terminais e volta pela outra.
Durante essa identificação dos terminais o CI deve ser sempre observado por cima.

Cápsula com quatro filas de pinos
QIL – Quad In Line
Para c.i. de média potência, por exemplo, amplificadores de áudio.
A principal razão da linha quádrupla de pinos é o de permitir um maior afastamento das respectivas “ilhas” de ligação no circuito impresso, de forma que pistas mais largas (portanto para correntes maiores) possam ser ligadas a tais “ilhas”.

Cápsula com linha única de pinos

SIL – Single In Line
Alguns integrados pré-amlificadores, e mesmo alguns amplificadores de certa potência, para áudio, apresentam esta configuração.

Cápsulas planas (Flat-pack)

As cápsulas planas têm reduzido volume e espessura e são formadas por terminais dispostos horizontalmente. Pelo facto de se disporem sobre o circuito impresso a sua instalação ocupa pouco espaço

Cápsulas metálicas TO-5

Têm um corpo cilíndrico metálico, com os terminais dispostos em linha circular, na sua base.
A contagem dos terminais inicia-se pela pequena marca, em sentido horário, com o componente visto por baixo.

Cápsulas especiais

As cápsulas especiais são as que dispõem de numerosos terminais para interligarem a enorme integração de componentes que determinados chips dispõem (por exemplo, CI contendo microprocessadores).

Supercondutores

Pesquisadores suíços criaram uma versão supercondutora de um transístor de efeito de campo, conhecido como FET (Field Effect Transistor), um dos principais elementos de toda a eletrônica digital.

A equipe do professor Andrea Caviglia cresceu um cristal individual contendo dois segmentos separados, cada um formado por um óxido metálico diferente - um segmento de titanato de estrôncio e o outro de aluminato de lantânio.

Na interface entre esses dois segmentos, os cientistas observaram uma camada de elétrons livres, capazes de fluir sem resistência, o que caracteriza um material supercondutor.

Agora eles descobriram como ligar e desligar esse comportamento supercondutor na interface do seu cristal por meio da aplicação de uma corrente elétrica. O resultado é a primeira versão de um transístor supercondutor.

Funcionamento do transístor

Um transístor convencional possui dois eletrodos de cada lado, chamados emissor e coletor. Acima desse canal emissor-coletor existe um outro eletrodo, chamado base, que funciona como se fosse uma torneira.

Quando a base está energizada, ela permite que a corrente flua entre o emissor e o coletor; quando a energia é desligada, cessa a passagem da corrente. É esse estado da corrente - circulando ou não - que é interpretado nos computadores como se sendo os 0s e 1s da linguagem binária.

Vantagens de um transístor supercondutor

Como os materiais de que os eletrodos dos transistores atuais são feitos não são condutores elétricos perfeitos, quando a corrente elétrica flui através deles uma grande se perde na forma de calor - certamente um dos maiores entraves atuais à fabricação de processadores mais velozes.

Com um transístor supercondutor, esse problema é definitivamente resolvido. É por isto que a pesquisa está chamando a atenção não apenas de outros cientistas que lidam na área, mas também da indústria.

Supercomputadores na classe dos petaflops

A pesquisa ainda está em seus primeiros passos. O comportamento supercondutor somente ocorre a temperaturas próximas ao zero absoluto, o que significa que um computador feito com esses transistores consumiria uma grande quantidade de energia para ser mantido em temperaturas criogênicas - o que talvez não seja um grande problema para os supercomputadores na classe dos petaflops, que já são grandes consumidores de energia.

Novas pesquisas poderão levar à descoberta de novos óxidos ou outros materiais que apresentem o comportamento supercondutor em temperaturas mais amenas.


quarta-feira, 19 de outubro de 2011

Pipeline

Introdução

Na década de 70 surge uma nova técnica chamada pipeline, onde a execução das instruções é dividida em várias fases consecutivas e o processador é organizado em estágios correspondentes para execução dessas instruções.
Pipeline é uma técnica de implementação de processadores que permite a sobreposição temporal de diversas fases de execução de instruções.
Em outras palavras, é uma técnica de projeto onde o hardware processa mais de uma instrução de cada vez sem esperar que uma instrução termine antes de começar a outra.

Processo, sem aplicação de pipeline.

Processo, com aplicação de pipeline.

MIPS (Microprocessor without  Interlocked Pipeline Stages Microprocessador  Sem estágios interligados de Pipeline)


  1. Busca Instrução na memória;
  2. Leitura dos registradores e decodificação das instruções;
  3. Execução de operação ou cálculo de endereço;
  4. Acesso a operando na memória;
  5. Escrita do resultado em registrador.
Pipeline


Síntese final

Em suma, o pipeline melhora o desempenho por meio do aumento do throughput das instruções, ou seja, aumento o número de instruções executadas na unidade de tempo, e não pela diminuição do tempo de execução de uma instrução individual.
Speedup ideal é o número de estágios no pipeline.
Throughput (ou taxa de transferência) é a quantidade de dados transferidos de um lugar a outro, ou a quantidade de dados processados em um determinado espaço de tempo.
Speedup potencial = número de estágios do pipeline.


CPU-Instrucoes

Definição de Instruções de Máquina

A operação de uma UCP é determinada pelas instruções que ela executa, conhecidas como instruções de máquina. A coleção das diferentes instruções que a UCP é capaz de executar é conhecida como o conjunto de instruções do processador, o qual pode variar de um fabricante para outro e mesmo de um modelo para outro de processador.


Definição de CISC e RISC
Reduced Instruction Set Computer ou Computador com um Conjunto Reduzido de Instruções (RISC), é uma linha de arquitetura de processadores que favorece um conjunto simples e pequeno de instruções que levam aproximadamente a mesma quantidade de tempo para serem executadas. A maioria dos microprocessadores modernos são RISCs, por exemplo DEC Alpha, SPARC, MIPS, e PowerPC. O tipo de microprocessador mais largamente usado em desktops, o x86, é mais CISC do que RISC, embora chips mais novos traduzam instruções x86 baseadas em arquitetura CISC em formas baseadas em arquitetura RISC mais simples, utilizando prioridade de execução.

Formato das Instruções
Cada instrução consiste num grupo de bits que pode ser dividido em duas partes:
  • a primeira parte indica o que é a instrução e como será executada, sendo constituída de um só campo;
  • a segunda parte referese ao(s) dado(s) que será(ão) manipulado(s) na operação, podendo ser constituída por mais de um campo.

Tamanho das Instruções

A definição dos códigos de operação do conjunto de instruções de um processador pode ser feita por duas maneiras:
  • instruções com C.Op. de tamanho fixo;
  • instruções com C.Op. de tamanho variável.

Tipos de Instruções
Processamento de dados: instruções aritméticas e lógicas;
Armazenamento de dados: instruções de memória;
Movimentação de dados: instruções de E/S;
Controle: instruções de teste e desvio.

Ciclo de Instrução

quinta-feira, 13 de outubro de 2011

CPU - Central Processing Unit

Definição de CPU ou UCP (Unidade Central de Processamento)


O processador é responsável pela atividade-fim do sistema, isto é, computar, calcular, processar.
Os processadores atuais são fabricados de modo que, em um único invólucro são inseridos todos os elementos necessários à realização de suas funções.
Um processador tem, por propósito, realizar operações com dados (que denominamos processamento) normalmente numéricos.
A função do processador (UCP) consiste resumidamente no seguinte:
  • Buscar uma instrução na memória (operação de leitura), uma de cada vez;
  • Interpretar que operação a instrução está explicitando (soma, subtração, movimentação de dados, etc);
  • Buscar os dados onde estiverem armazenados, para trazêlos até o processador;
  • Executar efetivamente a operação com o(s) dados(s);
  • Guardar o resultado (se houver algum) no local definido na instrução;
  • E finalmente, reiniciar o processo buscando uma nova instrução.


Definição de ALU ou ULA (Unidade Lógica e Aritmética)

A ULA (“ALU”) é o dispositivo do processador que efetivamente executa as operações matemáticas com os dados. Tais operações podem ser, por exemplo:
  • Soma, subtração, multiplicação e divisão;
  • Operação lógica AND, OR, XOR;
  • Deslocamento à direita, deslocamento à esquerda;

Ela é composta por dispositivos lógicos digitais simples, capazes de armazenar bits e efetuar operações simples de lógica booleana.
Os dados são fornecidos à ULA em registradores e uma vez processados eles são armazenados novamente em registradores.
Os registradores são interligados a ULA por meio de caminhos de sinal.
A ULA também pode ativar bits especiais (flags) para indicar o estado de uma operação.
A Unidade de Controle fornece sinais para controlar a operação da ULA e a transferência de dados entre a ULA e os registradores.

Definição de UC (Unidade de controle)

A UC é o dispositivo mais complexo do processador.
Ele possui a lógica necessária para realizar a movimentação de dados e instruções “de” e “para” o processador, através dos sinais de controle que emite em instantes de tempo determinados conforme uma
programação prévia.
A figura abaixo mostra o diagrama em bloco simplificado da função
controle.


Registradores utilizados pela UC

Registrador de Instrução – RI (Instruction Register – IR)

  • Tem a função de armazenar a instrução a ser executada pela UCP. No início do ciclo de instrução a UC emite sinais de controle seqüenciados no tempo para a realização do ciclo de leitura, no qual   instrução é buscada na memória e armazenada no RI, via barramento de dados e RDM.
Contador de Instrução – CI (Program Counter – PC)
  • Armazena o endereço da próxima instrução a ser executada, sendo crucial para o processo de controle e de seqüenciamento da execução dos programas. Assim que a instrução a ser executada é lida da memória para a UCP, o conteúdo do CI é automaticamente modificado, sendo nele armazenado o endereço da próxima instrução na seqüência.
Registrador de Dados da Memória – RDM (Memory Buffer Register MBR)
  • É utilizado pela UCP para a transferência de informações entre esta e o barramento de dados. No ciclo de busca de uma instrução, assume a função de armazenar temporariamente a instrução a ser executada, a qual foi trazida, via barramento de dados, da memória, e na sequência é transferida para o RI.
  • O RDM tem tamanho (em bits) geralmente igual ao do barramento de dados, sendo que o tamanho deste último tem tamanho múltiplo do tamanho da palavra do processador.
Registrador de Endereços da Memória – REM (Memory Address Register MAR)
  • Armazena o endereço da memória onde a informação deve ser lida ou escrita. No ciclo de busca de uma instrução, armazena o endereço da memória onde se encontra a instrução a ser executada, fornecido pelo CI. Tem tamanho (em bits) igual ao tamanho dos endereços de memória e ao tamanho do barramento de endereços.
Função do Relógio

O relógio (clock) é um dispositivo gerador de pulsos cuja duração é chamada de ciclo.
  • A quantidade de vezes em que este pulso básico se repete em um segundo define a unidade de media do relógio denominada freqüência, a qual também é utilizada para definir a velocidade da UCP. Servem para:
    • Sincronizar, ou seja, permitir que duas ou mais ações ocorram no mesmo instante de tempo.
    • Cadenciar as ações realizadas em um determinada positivo, ou seja, controlar a velocidade com que elas ocorrem.
Pode ser entendido com um dispositivo de controle.
Em geral o relógio é formado por um cristal de quartzo.

quinta-feira, 6 de outubro de 2011

AMD

Laptop
 

Desktop


Servidor

Homenagem a Sreve Jobs 1955-2011

 
Steven Paul Jobs (São Francisco, Califórnia, 24 de fevereiro de 1955 — Palo Alto, Califórnia, 5 de outubro de 2011) foi um inventor, empresário e magnata americano no sector da informática. Notabilizou-se como co-fundador, presidente e director executivo da Apple Inc. Foi também director executivo da empresa de animação por computação gráfica Pixar e accionista individual máximo da The Walt Disney Company.

No final da década de 1970, Jobs, em conjunto com Steve Wozniak e Mike Markkula, entre outros, desenvolveu e comercializou uma das primeiras linhas de computadores pessoais de sucesso, a série Apple II. No começo da década de 1980, ele estava entre os primeiros a perceber o potencial comercial da interface gráfica de usuário guiada pelo mouse, o que levou à criação do Macintosh.

Após perder uma disputa de poder com a mesa diretora em 1984, Jobs demitiu-se da Apple e fundou a NeXT, uma companhia de desenvolvimento de plataformas direcionadas aos mercados de educação superior e administração. A compra da NeXT pela Apple em 1996 levou Jobs de volta à companhia que ele ajudara a fundar, e ele serviu como seu CEO de 1997 a 2011, ano em que anunciou sua renúncia ao cargo, recomendando Tim Cook como sucessor.

sexta-feira, 30 de setembro de 2011

Processador da e Intel


Intel Core i3

Os CPUs da linha Core i3 parecem fracos, contudo eles vieram para substituir a antiga linha Core2Duo. Qualquer Core i3 vem equipado com um controlador de memória DDR interno (o que já ocorre há muito tempo nos processadores da AMD), um controlador de vídeo integrado — Intel HD Graphics que opera na frequência de 733 MHz — e o suporte para utilização de duplo canal para memória RAM
Intel Core i5 

Enquanto o i3 fica responsável por atender aos usuários menos exigentes, o Intel Core i5 é encarregado de suprir as necessidades do mercado de porte intermediário, ou seja, aqueles mais exigentes que realizam tarefas mais pesadas. Disponível em modelos de dois ou quatro núcleos, os CPUs da linha i5 possuem até 8 MB de memória cache (nível L3) compartilhada, também utilizam o soquete LGA1156, controlador de memória DDR integrado, tecnologia Intel Hyper-Threading, tecnologia Turbo Boost e muito mais.
Intel Core i7

A última palavra em tecnologia de processamento é o i7. A linha de processadores voltada ao público entusiasta e profissional traz muitos benefícios e especificações de cair o queixo. Todos os CPUs da série Core i7 possuem quatro núcleos (o i7-980X possui seis núcleos), memória cache L3 de 8 MB, controlador de memória integrado, tecnologia Intel Turbo Boost, tecnologia Intel Hyper-Threading, tecnologia Intel HD Boost e ainda o recurso Intel QPI.

Laptop

Desktop

Servidor

terça-feira, 1 de março de 2011

Avira

Mais uma versão deste fantástico antivirus. Se for dos que já está farto de antivírus que deixam o sistema lento, que são pagos ou que são gratuitos mas que deixam passar os intrusos na mesma, está na hora de mudar para melhor. E melhor que o AntiVir da Avira é impossível!
Esta versão destina-se unicamente para uso pessoal, sendo claramente à borla.
Detecta mais de 70.000 vírus e variações e oferece um update diário via Internet.
Permite buscas rápidas e tem uma lista de vírus bastante actualizada e todos os recursos que os anti-vírus precisam ter: detecta vírus de macro, de e-mail, alguns outros vírus mais antigos e tem um módulo que fica online monitorizando a presença de vírus na memória.
É o antivírus mais simples e funcional que eu conheço. Desde que troquei do Norton para este, não quero outra coisa.

segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011

Como limpar um processador

Cuidadosamente, retire o excesso de pasta térmica do processador com
um pedaço de papel higiénico.
Aplique um pouco de álcool no pedalo de papel e retire o restante de pasta no processador e no coler, até que o processador esteja limpo e sem mais nenhum vestígio de massa.
Agora é só aplicar uma fina camada de pasta térmica de sua preferência e pronto.

terça-feira, 15 de fevereiro de 2011

Dicas para manutenção

Uma das dicas que eu aprendi foi que se deve rever todas as actualizações que existem nos programas e a nível de drives também. Convêm também limpar o computador por dentro da caixa para tirar o pó para o ar circular melhor.

sexta-feira, 7 de janeiro de 2011

WinMount


WinMount possibilita você a montar arquivos ZIP, RAR, ISO e BIN para um novo drive virtual, permitindo o acesso aos arquivos sem a necessidade de extraí-los primeiro. O programa também poderá montar arquivos como CD e DVD de imagens em vários formatos.

WinMount disponibiliza uma interface simples e integração com o Windows Explorer, permitindo que você monte arquivos e pastas de maneira rápida e simlpes, com suporte do menu com o botão direito do mouse.

Zemana AntiLogger

O AntiLogger aumenta a segurança do seu computador oferecendo proteção adicional contra os últimos spywares, rootkits, trojans, vírus, bots, adwares e ladrões de senhas. Trabalhando como um complemento de seu antivírus já instalado, você tem proteção proativa contra todos esses malwares.

Este programa conta com um recurso de proteção proativa único, desenvolvido especialmente para prevenir o roubo de informações como números de acesso à conta no banco, senhas, etc. Essas transações e operações financeiras geralmente utilizam um SSL (Secure Socket Layer) criptografado em 128-bit. Porém este sistema já foi desvendado por muitos malfeitores, o que não garante sua plena segurança.

segunda-feira, 29 de novembro de 2010

Avira AntiVirus Emergency Rescue


Remova vírus e malwares de seu computador de maneira descomplicada com Avira AntiVirus Emergency-Rescue-LiveCD Trata-se de uma ISO bootável, com base em Avira AntiVirus v8. O que você precisa fazer é queimar(gravar) a imagem ISO, (com o Nero por exemplo) em um CD, insira-o no sistema infectado no drive de CD-ROM e reinicie o computador.

sexta-feira, 26 de novembro de 2010

Winamp


O Winamp é um player multimídia gratuito e muito popular, sendo considerado por muitos como a melhor alternativa ao player padrão do Windows — o Windows Media Player. Ele é capaz de rodar arquivos de áudio e vídeos de diversos formatos, permitindo ao usuário ver filmes, escutar músicas, acessar/criar rádios, ripar e até gravar CDs de áudio.
É durante a instalação que você deverá escolher a maioria dos adicionais que acompanham o pacote básico do programa. Por isso, não esqueça de observar exatamente quais deles deseja instalar, pois as pequenas opções acabam fazendo uma grande diferença no tamanho final da sua instalação.
Fique atento para adicionar ou remover estes componentes, como Winamp Toolbar e Winamp Remote, os quais proporcionam uma instalação mais personalizada.

Repleto de recursos, o Winamp fornece muitas opções para você usufruir dos melhores arquivos de mídia em seu computador. Conta com acesso a estoque digital de músicas (mais de 20 mil canções), suporte a iPods, PlaysForSure e serviços da Creative, sistema de playlist aperfeiçoado e compatibilidade para o SHOUTCast.
Há também a possibilidade de assistir a TVs online através do próprio player. Enfim, ele proporciona uma central de entretenimento que garante satisfação até dos usuários mais exigentes. Além disso, ele é leve e estável, trabalhando com a maioria dos formatos de mídia existentes. Confira uma lista deles a seguir.
Arquivos Suportados
• AAC, AIF, AIFF, AMF, APL, ASF, AU, AVI, CDA, FAR, IT, ITZ, KAR, M2V, M3U.
• M4A, MDZ, MID, MIDI, MIZ, MOD, MP1, MP2, MP3, MP4, MPEG, MPG, MTM, NSA.
• NST, NSV, OGG, OKT, PLS, PTM, RMI, ́M, ́Z, SND, SMT, STZ, ULT, VLB.
• VOC, WAV, WMA, WMV, XM, XMZ e 669.

Deejaysystem Video

Deejaysystem Video VJ-II é um sistema para reprodução de videoclipes, arquivos de áudio, vídeo e filmes em várias telas ao mesmo tempo. É capaz de tocar dois arquivos independentes ao mesmo tempo, executando performances de mixagem de áudio e vídeo. Com certeza, este programa é a melhor escolha para pubs, clubes, discotecas, casas noturnas, bares e qualquer outro lugar que possua telas de televisão como entretenimento.
Estilo: DJs
Fabricante: Deejaysystem
Tamanho: 5.8 Mb
Formato: Rar
Idioma: Inglês

sexta-feira, 19 de novembro de 2010

CCleaner

Infelizmente, nem sempre encontramos um bom utilitário que cumpra aquilo que promete, principalmente no que toca aos campos da limpeza e optimização.

O CCleaner é, sem sombra para dúvidas, um excelente utilitário para limpeza do sistema, remove ficheiros desnecessários que ocupam espaço no disco, entradas inválidas no registo do Windows, gestão de programas instalados e gestão de programas no arraque do Windows, tudo isto a garantia de que vai funcionar e oferecer resultados


CCleaner é um optimizador do sistema operativo que remove ficheiros desnecessários e temporários do seu pc, permitindo ao mesmo tempo trabalhar com maior rapidez e eficiência, limpando espaço valioso em disco.
A aplicação limpa o rasto dos ficheiros do Windows, Internet Explorer e de outras aplicações.